一个弹簧振子做简谐运动,下列说法正确的是( )
A.位移最大时,加速度最大,位移最小时,速度最大 |
B.振子通过平衡位置时,速度为零,加速度最大 |
C.振子加速度方向与位移方向相反 |
D.振子每次通过同一位置时,其速度不一定相同,但加速度一定相同。 |
如图所示,质量为m的物块放在水平木板上,木板与竖直弹簧相连,弹簧另一端固定在水平面上,今使m随M一起做简谐运动,且始终不分离,则物块m做简谐运动的回复力是由 提供的,当振动速度达最大时,m对M的压力为 。
介质中坐标原点0处的波源在=0时刻开始振动,产生的简谐波沿轴正向传播,时刻传到处,波形如图所示。下列能描述处质点振动的图象是()
A. | B. | ||
C. | D. |
(1).下列说法正确的是 ( )
A.回复力一定是振动物体所受的合外力 |
B.弹簧振子振动过程中,速度增大时,加速度一定减小 |
C.声源与观察者相互接近时,观察者接收到的声波的频率会降低 |
D.光密介质的密度一定大于光疏介质的密度 |
(2).玻璃半圆柱体的半径为R,横截面如图所示,圆心为O,A为圆柱体上一点,光束1指向圆心,方向与AO夹角为30°,光束2的入射点为B,方向与底面垂直,∠AOB = 60°,已知玻璃对这种光的折射率。求:两束光线经柱面和底面折射后的交点与O点的距离d。
某人在医院做了一次心电图,结果如图所示。如果心电图仪卷动纸带的速度为1.5m/min,图中方格纸每小格长1mm,则此人的心率为
A.80次/min | B.70次/min | C.60次/min | D.50次/min |
如图,一弹簧振子在B、C两点间做机械振动,B、C间距为12cm,O是平衡位置,振子每次从C运动到B的时间均为0.5s,则下列说法中正确的是
(A)该弹簧振子的振幅为12cm
(B)该弹簧振子的周期为1s
(C)该弹簧振子的频率为2Hz
(D)振子从O点出发到再次回到O点的过程就是一次全振动
一根轻绳一端系一小球,另一端固定在O点(单摆),在O点有一个能测量绳的拉力大小的力传感器,让小球绕O点在竖直平面内做简谐振动,由传感器测出拉力F随时间t的变化图像如图所示,下列判断正确的是
A.小球振动的周期为2s |
B.小球速度变化的周期为4s |
C.小球动能变化的周期为2s |
D.小球重力势能变化的周期为4s |
如图8所示,劲度系数为k的竖直轻弹簧下面挂一个质量为m的物体,物
体在竖直方向做简谐运动,当物体振动到最高点时,弹簧正好为原长.则
物体在振动过程中
A.物体在最低点时受的弹力大小为mg | B.弹簧的最大弹性势能等于 |
C.弹簧的弹性势能和物体的动能总和不变 | D.物体的最大动能应等子 |
在均匀介质中,各质点的平衡位置在同一直线上,相邻两质点问的距离均为s,如图所示。振动从质点1开始向右传播,质点l开始运动时的速度方向竖直向上。经过时间t,前13个质点第一次形成如图所示的波形。求:
(1)这列波的周期;
(2)这列波的传播速度。
如图所示,小球P连接着轻质弹簧,放在光滑水平面上,弹簧的另一端固定在墙上,O点为它的平衡位置,把P拉到A点,使OA=1cm,轻轻释放,经0.4s小球运动到O点。如果把P拉到A′点,使OA′=2cm,则释放后小球这一次运动到O点所需的时间为( )
A.0.2s | B.0.4s |
C.0.6s | D.0.8s |
在一根张紧的水平绳上悬挂五个摆,其中A、E的摆长为l,B的摆长为0.5l,C的摆长为1.5l,D的摆长为2l。先使A振动起来,其他各摆随后也振动起来,则在B、C、D、E四个摆中,振幅最大的是
A.B B.C C.D D.E
振源A带动细绳上各点上下做简谐运动,t = 0时刻绳上形成的波形如图所示。规定绳上质点向上运动的方向为x轴的正方向,则P点的振动图象是
一根拉紧的水平弹性绳上的a、b两点,相距14.0m,b点在a点的右侧,当一列简谐波沿此长绳向右传播时,若a点的位移达到正向最大时,b点的位移恰好为零,且向下运动,经过1.00s后,a点的位移为零,且向下运动,则这列简谐波的波速可能等于
A.4.67m/s | B.10m/s | C.14m/s | D.18m/s |
下列关于简谐振动和简谐机械波的说法正确的是.
A. | 弹簧振子的周期与振幅有关 |
B. | 横波在介质中的传播速度由介质本身的性质决定 |
C. | 在波传播方向上的某个质点的振动速度就是波的传播速度 |
D. | 单位时间内经过媒质中一点的完全波的个数就是这列简谐波的频率 |